
- •4. Приемник эжекторного типа. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
- •5. Приемники - отводы. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
- •7. Приемник типа сопло. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
- •11. Вертикальные приемники всасывающего типа. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
- •18. Материалопроводы. Назначение, материалы из которых их изготавливают.
- •21. Центробежные разгрузители материалов. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
- •38. Принцип подбора к пневмотранспортной сети воздуходувной машины?
18. Материалопроводы. Назначение, материалы из которых их изготавливают.
Служат для перемещения по ним смеси продукта с воздухом от места приемки до места разгрузки, а воздухопроводы — для перемещения запыленного воздуха от отделителя до выброса воздуха в атмосферу. Трубы должны быть прочными, износоустойчивыми, герметичными, с гладкой внутренней поверхностью. Сети состоят из прямых частей и отводов.
В качестве продуктопроводов применяют стальные трубы с толщиной стенки не менее 4мм для зерна и 2мм для продуктов его переработки. Верхний конец продуктопровода присоединяют при помощи отвода к разгрузителю или пневмосепаратору. Радиусы закругления отводов следует применять 1500 и 2000мм.
Соединительные воздуховоды (до воздуходувной машины) следует изготовлять из листовой стали толщиной 1,4мм при Нрасч до 10000 Па и толщиной 2мм при Нрасч свыше 10 000 Па.
Гибкие рукава изготавливают в виде двойной стальной спирали или из прорезиненного материала, армированного стальной проволокой.
19. Центробежные воздуходувные машины. Принцип действия, достоинства и недостатки.
В радиальных (центробежных) вентиляторах (рис.51) поток воздуха под действием центробежных сил движется от оси рабочего колеса к его периферии.
Рисунок 51 - Схема радиального (центробежного) вентилятора:
1 — спиральный корпус (кожух); 2 — рабочее колесо; 3 — входной патрубок; 4 — выходной патрубок
19. Объемные разгрузители материалов. Принцип действия. Достоинства и недостатки.
В отделитель зерна с встроенным внутри циклоном (рис. 26) зерно поступает в цилиндр 2 по касательной к его внутренней поверхности. Вследствие резкого падения скорости и изменения направления движения воздуха зерно осаждается в нижнем конусе 7 отделителя и выводится наружу при помощи герметизирующего затвора. Запыленный воздух через два отверстия поступает в пылеотделитель 9. Пыль удаляется через выпускной патрубок 8, а воздух — через патрубок 10.
Рисунок 26 - Отделитель зерна с встроенным внутри циклоном:
1 — верхний конус; 2 — цилиндр; 3 — кронштейн; 4 — шарнирное колено; 5 — приемный носок; 6 — отбойный лист, 7 — нижний конус; 8 — выходной патрубок для пыли; 9 — пылеотделитель; 10 — выходной патрубок для воздуха.
Объемные отделители отличаются относительно высоким КПД, простотой в эксплуатации и малым аэродинамическим сопротивлением. Большая масса, размеры и стоимость объемных отделителей ограничивают их применение.
20. Ротационные воздуходувные машины. Принцип действия, достоинства и недостатки.
На предприятиях системы заготовок распространены ротационные коловратные вакуум-насосы с вращающимися поршнями (рис. 65). При работе вакуум-насоса воздух засасывается через отверстие 3, сжимается роторами в результате уменьшения рабочего объема воздушной камеры до необходимого давления и затем выбрасывается через отверстие 4. Таким образом, за один оборот ротора происходит засасывание, сжатие, нагнетание и выталкивание воздуха из насоса. Создаваемое вакуум-насосом разрежение 4*104...7-104 Па, η = 0,6...0,75.
Ротационные вакуум-насосы с вращающимися поршнями компактны, надежны в работе, просты в обслуживании и не требуют регулирующих устройств для обеспечения постоянного объема воздуха. Сравнительно большой расход электроэнергии и шум при работе — основные недостатки.
Рисунок 65 - Ротационные вакуум-насосы:
а — РУТ (ГДР); / — литой чугунный или сварной корпус; 2 — ротор; 3 — отверстие всасывания; 4 — отверстие нагнетания; б — ЯАЗ.